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公开(公告)号:CN108333054B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN201810386841.9
申请日:2018-04-26
Applicant: 北京交通大学 , 北京市市政工程研究院 , 北京市政路桥科技发展有限公司
Abstract: 本发明涉及隧道模型试验技术领域,公开了一种隧道三维模型加载试验台及用于隧道病害观察的试验方法。本发明包括反力框架基础、轮轨装置、加载系统和量测系统;反力框架基础包括底板、设置在底板上的门形框架和设置在门形框架内的弧面反力框架,弧面反力框架内部穿设有隧道模型;轮轨装置包括底板上方的轨道、可沿轨道相对滑动的平移车和设置在平移车上的模型底座;加载系统包括设置在弧面反力框架内侧的加载装置,顶撑在隧道模型顶部外侧壁上的弧面加载板,连接加载装置和弧面加载板的加载弹簧;量测系统包括压力传感器和位移计。本发明结构简单,操作便捷,能进行隧道区间全周加载、用于模拟隧道三维模型,传力准确性高,应用范围广泛。
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公开(公告)号:CN112065452A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010975071.9
申请日:2020-09-16
Applicant: 北京市市政工程研究院 , 北京知行天佑工程科技有限公司 , 北京市政路桥股份有限公司 , 苏州市轨道交通集团有限公司运营一分公司
IPC: E21D11/10
Abstract: 本发明涉及地下洞室施工技术领域,公开了一种承压地层衬砌壁后注浆头及注浆方法,包括直管,直管外自前端开始依次套设有防脱出限位圈、遇水膨胀止水套管、无倒刺膨胀管、以及紧固螺母,直管远离防脱出限位圈的一端连接有隔水阀;注浆时先将承压地层衬砌壁后注浆头锚固在衬砌上,然后从承压地层衬砌壁后注浆头内钻透衬砌,此时若发生涌水涌沙现象,只需关闭隔水阀即可隔绝涌水涌沙,之后只需连接注浆管路并打开隔水阀即可进行注浆,整个注浆过程操作简单且安全,且注浆头在注浆完成后可拔出并重复使用;本发明中,在无倒刺膨胀管膨胀的同时,遇水膨胀止水套管被压缩并紧密地贴合在孔壁上,不仅使锚固更牢,而且隔水效果更好。
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公开(公告)号:CN109978378A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910243072.1
申请日:2019-03-28
Applicant: 北京市市政工程研究院 , 北京交通大学 , 北京逸群工程咨询有限公司
Abstract: 一种新建工程穿越既有道路设施的工后评估方法,包括步骤一,确定监测项目;步骤二:计算监测控制偏离度δ1max;步骤三,确定监测控制偏离度δ2;步骤四:比较δ1max与δ2大小;步骤五:确定既有道路设施的控制偏离度δ;步骤六:对既有道路设施工后的损伤进行分级;步骤七:建立工后评估模型;步骤八:进行结构安全性核算;步骤九:比较各个结构中的应力与设计规范规定的最大应力的大小;步骤十:结构中的应力大于设计规范规定的最大应力,则对该结构采取补救措施。本发明解决了传统的评估方法比较单一、没有进行定量的分级、不能定量的说明施工对既有道路设施的影响程度以及评估结果比较粗略、不准确的技术问题。
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公开(公告)号:CN105043234B
公开(公告)日:2018-02-13
申请号:CN201510509787.9
申请日:2015-08-19
Applicant: 北京市市政工程研究院 , 北京市政路桥科技发展有限公司 , 北京市建设工程质量第三检测所有限责任公司
IPC: G01B7/02
Abstract: 本发明公开了一种结构变形缝空间形态的监测装置,该装置包括固定在所述变形缝一侧结构表面的支架和设置在变形缝另一侧的球状接头,所述球状接头与支架球铰连接;所述球状接头上设有三根设有位移传感器的测缝针,三根测缝针两两相互垂直;所述变形缝靠近所述球状接头一侧的结构表面上设有第一平板,所述第一平板上固接有第二平板和第三平板,所述第一平板、第二平板和第三平板两两相互垂直,所述第二平板与变形缝基本平行,所述本根测缝针与三块平板分别相抵。该装置精度高、成本低且体积小,可以广泛应用于工程实践中。
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公开(公告)号:CN118774177A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411084963.4
申请日:2024-08-08
Applicant: 北京市市政工程研究院 , 北京市地铁运营有限公司 , 北京地铁建筑设施维护有限公司
Abstract: 本发明属于地铁结构病害治理技术领域,公开了一种用于地铁结构变形缝的导水结构及使用方法,包括对称设置第一变形模块和第二变形模块,第一变形模块和第二变形模块与嵌设在变形缝内的快速更换模块承插连接,快速更换模块顶端设置有插接在变形缝内的止水条;第一变形模块包括第一固定部,第一固定部朝向变形缝的一端固接有弹性的褶皱结构,褶皱结构固接有与快速更换模块承插连接的第一接水部。本发明采用模块化设计,有效降低了常规导水结构无法与结构协同变形导致脱离结构的风险,减少了因治理需要反复拆卸导水结构的次数,提高了治理效率,减小了结构损伤,同时,装置的快速更换及现场化定制化可对滴漏级别以下的渗漏进行快速有效封堵。
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公开(公告)号:CN112065452B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202010975071.9
申请日:2020-09-16
Applicant: 北京市市政工程研究院 , 北京知行天佑工程科技有限公司 , 北京市政路桥股份有限公司 , 苏州市轨道交通集团有限公司运营一分公司
IPC: E21D11/10
Abstract: 本发明涉及地下洞室施工技术领域,公开了一种承压地层衬砌壁后注浆头及注浆方法,包括直管,直管外自前端开始依次套设有防脱出限位圈、遇水膨胀止水套管、无倒刺膨胀管、以及紧固螺母,直管远离防脱出限位圈的一端连接有隔水阀;注浆时先将承压地层衬砌壁后注浆头锚固在衬砌上,然后从承压地层衬砌壁后注浆头内钻透衬砌,此时若发生涌水涌沙现象,只需关闭隔水阀即可隔绝涌水涌沙,之后只需连接注浆管路并打开隔水阀即可进行注浆,整个注浆过程操作简单且安全,且注浆头在注浆完成后可拔出并重复使用;本发明中,在无倒刺膨胀管膨胀的同时,遇水膨胀止水套管被压缩并紧密地贴合在孔壁上,不仅使锚固更牢,而且隔水效果更好。
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公开(公告)号:CN109057389A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810935548.3
申请日:2018-08-16
Applicant: 北京市市政工程研究院 , 北京漏邦房屋修缮工程有限公司 , 北京市政路桥科技发展有限公司
IPC: E04G23/02
CPC classification number: E04G23/0211
Abstract: 本发明公开了一种建筑物预留缝隙的修补方法,其能够降低成本,并且修复效果很好。这种建筑物预留缝隙的修补方法,包括以下步骤:(1)将填充物放入建筑物预留缝隙中,填充物包括两层不锈钢板和一层软性胶,软性胶设在两层不锈钢板之间;(2)在建筑物预留缝隙中预埋注浆管;(3)填充板材;(4)涂抹密封胶;(5)将弹性灌浆料注入到注浆管;(6)在密封胶外施加压力,从而使弹性灌浆料注入建筑物预留缝隙中。
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公开(公告)号:CN105091831A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510511050.0
申请日:2015-08-19
Applicant: 北京市市政工程研究院 , 北京市政路桥科技发展有限公司 , 北京市建设工程质量第三检测所有限责任公司
IPC: G01B21/16
CPC classification number: G01B21/16
Abstract: 本发明公开一种轨道间距动态测量装置及其测量方法,其包括绝缘扣件、位移传感器、保护罩、数码变形针、数据线以及PC机;其中,绝缘扣件固定在轨道的一侧,位移传感器与绝缘扣件的一端相连,位移传感器的外部设置有保护罩;数码变形针设置在位移传感器与另一侧轨道之间,数码变形针与轨道的另一侧自由接触;位移传感器通过数据线与PC机连接。本发明提供的轨道间距动态测量装置,其结构合理,性能可靠,能够实时测量轨道之间的距离变化,并通过数据线将位移变化信号反馈至PC机,实现轨道间距的动态监测,为轨道交通的顺畅运行,提供安全保障。
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公开(公告)号:CN110059936A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910243580.X
申请日:2019-03-28
Applicant: 北京市市政工程研究院 , 北京交通大学 , 北京逸群工程咨询有限公司
Abstract: 一种新建工程穿越既有道路设施的工前评估方法包括步骤一:资料收集整理;步骤二:确定资料的准确性和完备性;步骤三:确定评估范围与评估对象;步骤四:变形控制指标的确定;步骤五:测定物理力学参数;步骤六:在软件中建立工前评估模型;步骤七:输入物理力学参数;步骤八:对既有道路设施的变形特征进行模拟;步骤九:导出计算云图;步骤十:计算得到的结果判断穿越工程对既有道路设施影响大小;步骤十一:影响大时对设计资料与施工方案进行修改,重复步骤一至步骤十,直至影响在设计范围内,评估结束。本发明解决了传统的评方法主要是定性评估,依据工程经验进行判定风险的大小,缺少定量的界定,同时控制标准也比较模糊的技术问题。
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公开(公告)号:CN110033178A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201910243028.0
申请日:2019-03-28
Applicant: 北京交通大学 , 北京市市政工程研究院 , 北京逸群工程咨询有限公司
Abstract: 一种新建工程穿越既有道路设施风险等级的评定方法,包括步骤一,对既有道路设施下方的管线进行勘测,并得出勘测结果;步骤二,将位于穿越工程影响区范围内的既有道路设施按其重要性划分为三个等级;步骤三:对既有道路设施的重要性划分等级进行修正;步骤四:确定穿越工程的施工方法;步骤五:勘测穿越工程与既有道路设施之间的位置关系和穿越工程与既有道路设施之间的距离;步骤六:得出穿越工程与既有道路设施的接近关系等级;步骤七:初步评定穿越工程的风险等级;步骤八:对穿越工程的风险等级进行修订,最终得出穿越工程的风险等级。本发明解决了传统的风险等级划分方法对主观判断的依赖性大以及划分结果不准确的技术问题。
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